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Innovación Docente Area MMT EINA-UZ
Spain
เข้าร่วมเมื่อ 10 พ.ค. 2018
Este canal está concebido como una compilación de material audiovisual de apoyo a la docencia en asignaturas del ámbito de la termodinámica y la ingeniería térmica del área de conocimiento de Máquinas y Motores Térmicos.
La elaboración de los vídeos docentes incluidos ha sido financiada por la Universidad de Zaragoza a través de los Proyectos de Innovación Docente PIIDUZ 15_079 y 16_165, y PRAUZ 17_002, 18_012 y 19_104.
El trabajo ha sido coordinado por el Prof. Ignacio Zabalza, siendo los profesores participantes Begoña Peña, Luis Miguel Romeo, Eva Mª Llera, Sergio Usón, Mª Belén Zalba, José Mª Marín, Amaya Martínez, Luis Mª Serra, Mariano Muñoz, Francisco Moreno, Francisco Javier Uche, Ana Lázaro, Ana Iris Escudero, Sara Pascual, María Aznar y Manuel Bailera, pertenecientes a la Escuela de Ingeniería y Arquitectura - Departamento de Ingenería Mecánica - Área de Máquinas y Motores Térmicos de la Universidad de Zaragoza.
La elaboración de los vídeos docentes incluidos ha sido financiada por la Universidad de Zaragoza a través de los Proyectos de Innovación Docente PIIDUZ 15_079 y 16_165, y PRAUZ 17_002, 18_012 y 19_104.
El trabajo ha sido coordinado por el Prof. Ignacio Zabalza, siendo los profesores participantes Begoña Peña, Luis Miguel Romeo, Eva Mª Llera, Sergio Usón, Mª Belén Zalba, José Mª Marín, Amaya Martínez, Luis Mª Serra, Mariano Muñoz, Francisco Moreno, Francisco Javier Uche, Ana Lázaro, Ana Iris Escudero, Sara Pascual, María Aznar y Manuel Bailera, pertenecientes a la Escuela de Ingeniería y Arquitectura - Departamento de Ingenería Mecánica - Área de Máquinas y Motores Térmicos de la Universidad de Zaragoza.
Ciclos de Carnot anómalos
Título: Ciclos de Carnot anómalos
Autor: Prof. José María Marín Herrero. Universidad de Zaragoza: Departamento de Ingeniería Mecánica - Área de Máquinas y Motores Térmicos.
Autor: Prof. José María Marín Herrero. Universidad de Zaragoza: Departamento de Ingeniería Mecánica - Área de Máquinas y Motores Térmicos.
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วีดีโอ
Radio crítico de aislamiento
มุมมอง 9K3 ปีที่แล้ว
Radio crítico de aislamiento. Autor: Prof. Ignacio Zabalza Bribián. Universidad de Zaragoza: Dpto. Ing. Mecánica - Área Máquinas y Motores Térmicos.
Determinación experimental del coeficiente global de transmisión de calor (U) en una fachada
มุมมอง 1.2K3 ปีที่แล้ว
Determinación experimental del coeficiente global de transmisión de calor (U) en una fachada Autor: Prof. Ignacio Zabalza Bribián. Universidad de Zaragoza: Dpto. Ing. Mecánica - Área Máquinas y Motores Térmicos.
Ejercicio práctico. Distribución de temperaturas en asa de una olla y calor transferido al entorno
มุมมอง 2593 ปีที่แล้ว
Ejemplo de conducción unidimensional aproximada en un sistema pasivo y estacionario: Distribución de temperaturas en el asa de una olla y calor transferido al entorno. Autores: Cristian Barón Vidán y Raúl Cruz Oliver. Estudiantes del Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales, bajo la supervisión de Prof. Begoña Peña y Prof. Luis Miguel Romeo. Universidad de Zaragoza: Dpto. Ing. Mecánica -...
Ejercicio práctico: Ciclo de compresión de vapor - Bomba de calor agua-agua
มุมมอง 1.3K3 ปีที่แล้ว
Ejercicio práctico: Ciclo de compresión de vapor - Bomba de calor agua-agua. Autores: Alejandro Escartín, Alicia Lázaro, Andrea Mantilla, Gabriel García, Nieves Martínez, Rosa Sanz, Unai Mondragón. Estudiantes del Grado en Ingeniería Eléctrica, bajo la supervisión de Prof. Belén Zalba Nonay. Universidad de Zaragoza: Dpto. Ing. Mecánica - Área Máquinas y Motores Térmicos
Ejercicio práctico: Ciclo combinado
มุมมอง 5373 ปีที่แล้ว
Ejercicio práctico: Ciclo combinado. Autores: Alejandro Escartín, Alicia Lázaro, Andrea Mantilla, Gabriel García, Nieves Martínez, Rosa Sanz, Unai Mondragón. Estudiantes del Grado en Ingeniería Eléctrica, bajo la supervisión de Prof. Belén Zalba Nonay. Universidad de Zaragoza: Dpto. Ing. Mecánica - Área Máquinas y Motores Térmicos
Ejercicio práctico: Proceso de mezcla (Gas ideal)
มุมมอง 7303 ปีที่แล้ว
Ejercicio práctico: Proceso de mezcla (Gas ideal). Autor: Manuel Bailera Martín. Universidad de Zaragoza: Dpto. Ing. Mecánica - Área Máquinas y Motores Térmicos.
Ejercicio práctico: Procesos espontáneos
มุมมอง 3633 ปีที่แล้ว
Ejercicio práctico: Procesos espontáneos. Autor: Manuel Bailera Martín. Universidad de Zaragoza: Dpto. Ing. Mecánica - Área Máquinas y Motores Térmicos.
Ejercicio práctico: Evolución libre hasta el estado de equilibrio (Gas ideal y Sustancia real)
มุมมอง 3713 ปีที่แล้ว
Ejercicio práctico: Evolución libre hasta el estado de equilibrio (Gas ideal y Sustancia real). Autor: Manuel Bailera Martín. Universidad de Zaragoza: Dpto. Ing. Mecánica - Área Máquinas y Motores Térmicos.
Ejercicio práctico: Eficiencia isoentrópica de turbina (Sustancia real)
มุมมอง 3.5K3 ปีที่แล้ว
Ejercicio práctico: Eficiencia isoentrópica de turbina (Sustancia real). Autor: Manuel Bailera Martín. Universidad de Zaragoza: Dpto. Ing. Mecánica - Área Máquinas y Motores Térmicos.
Ejercicio práctico: Cambio de entropía entre dos estados (Gas perfecto)
มุมมอง 6013 ปีที่แล้ว
Ejercicio práctico: Cambio de entropía entre dos estados (Gas perfecto). Autor: Manuel Bailera Martín. Universidad de Zaragoza: Dpto. Ing. Mecánica - Área Máquinas y Motores Térmicos.
Ejercicio práctico: Eficiencia isoentrópica de tobera (Gas perfecto)
มุมมอง 1.7K3 ปีที่แล้ว
Ejercicio práctico: Eficiencia isoentrópica de tobera (Gas perfecto). Autor: Manuel Bailera Martín. Universidad de Zaragoza: Dpto. Ing. Mecánica - Área Máquinas y Motores Térmicos.
Ejercicio práctico: Calculo a la temperatura media del proceso
มุมมอง 1.8K3 ปีที่แล้ว
Ejercicio práctico: Calculo a la temperatura media del proceso. Autor: Manuel Bailera Martín. Universidad de Zaragoza: Dpto. Ing. Mecánica - Área Máquinas y Motores Térmicos.
La ley de Planck del cuerpo negro
มุมมอง 2K4 ปีที่แล้ว
La ley de Planck del cuerpo negro. Autor: Prof. José María Marín Herrero. Universidad de Zaragoza: Dpto. Ing. Mecánica - Área Máquinas y Motores Térmicos.
El significado de la entropía
มุมมอง 4694 ปีที่แล้ว
El significado de la entropía. Autor: Prof. José María Marín Herrero. Universidad de Zaragoza: Dpto. Ing. Mecánica - Área Máquinas y Motores Térmicos.
Fundamentos básicos de ciclos de potencia de gas
มุมมอง 2.5K4 ปีที่แล้ว
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Mapa Conceptual de la Termodinámica Técnica
มุมมอง 1.4K4 ปีที่แล้ว
Mapa Conceptual de la Termodinámica Técnica
Conducción unidimensional estacionaria: solución de problemas activos (Parte 1)
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Conducción unidimensional estacionaria: solución de problemas activos (Parte 1)
Conducción unidimensional estacionaria: solución de problemas activos (Parte 2)
มุมมอง 6935 ปีที่แล้ว
Conducción unidimensional estacionaria: solución de problemas activos (Parte 2)
Balance de entropía en sistemas abiertos (Parte 1)
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Balance de entropía en sistemas abiertos (Parte 1)
Balance de entropía en sistemas abiertos (Parte 2)
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Balance de entropía en sistemas abiertos (Parte 2)
Balance de entropía en sistemas cerrados (Parte 1)
มุมมอง 7K5 ปีที่แล้ว
Balance de entropía en sistemas cerrados (Parte 1)
Balance de entropía en sistemas cerrados (Parte 2)
มุมมอง 3.8K5 ปีที่แล้ว
Balance de entropía en sistemas cerrados (Parte 2)
Introducción a la conducción: Ley de Fourier y Ecuación de difusión de calor (Parte 1)
มุมมอง 1.9K5 ปีที่แล้ว
Introducción a la conducción: Ley de Fourier y Ecuación de difusión de calor (Parte 1)
Introducción a la conducción: Ley de Fourier y Ecuación de difusión de calor (Parte 2)
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Introducción a la conducción: Ley de Fourier y Ecuación de difusión de calor (Parte 2)
Análisis de una turbina de vapor con sobrecalentamiento y recalentamiento intermedio (Parte 1)
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Análisis de una turbina de vapor con sobrecalentamiento y recalentamiento intermedio (Parte 1)
Análisis de una turbina de vapor con sobrecalentamiento y recalentamiento intermedio (Parte 2)
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Análisis aire estándar-frío de una turbina de gas regenerativa (Parte 2)
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Análisis aire estándar-frío de una turbina de gas regenerativa (Parte 2)
Análisis aire estándar-frío de una turbina de gas regenerativa (Parte 1)
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Análisis aire estándar-frío de una turbina de gas regenerativa (Parte 1)
Justo lo que buscaba y buscaba Muchas gracias🎉
Que pasa si me sale el radio crítico menor al radio de la tubería? Como se que espesor debo colocar.
He visto la ecuación del flujo de calor sin el área en el denominador, multiplicando a la conductividad térmica, y otras ecuaciones, como en este caso, que la multiplican. En qué casos se pueden usar cada ecuación?
Excelente explicación me gusto muchísimo, pero tengo una duda los signos de trabajo y calor que marca la yupac siendo positivo cuando se hace trabajo sobre el sistema como bomba y negativo cuando el sistema hace trabajo hacia el exterior como turbina y calor positivo si sistema absorbe y negativo cuando sistema cede calor como en condensador. Ese convenio se aplica en esta ecuación de balance de energía?
buen video crack segui asi
Muy buen video, solamente tenía una consulta. Por qué expresó la energía interna como entalpía? Que consideración se realizó? Abrazo grande!
Menos mal que estaba este vídeo, has explicado un tema entero en 10 minutos
graciaaaaaaaaaaaaaaaaaas
ótimo vídeo, muito explicativo
Porque en el sistema ceera en los gases ideales PV=RT y no MRT??
Excelente!!!
Excelente video como repaso y resumen.
La ecuacion planteada para proceso adiabatico es sólo para procesos reversibles,no?.Si el proceso adiabatico es irreversible la ecuacion no es válida, ¿verdad?
Bueno mañana tengo examen, espero funcione.
¿'Entonces se puede decir que es cuando el radio de aislamiento es menor que el radio critico de aislamiento y el flujo de calor es máximo?
Cuando el radio de la tubería aislada coincide con el radio critico, el calor transferido es máximo. Por tanto, tanto por debajo del radio crítico, como por encima del radio crítico, el calor transferido será menor.
¿Cómo puedo hacer para despejar el valor de r_2 que hace que el calor sea el mismo que cuando el tubo está sin aislar?
espectacular, estaba muy confundido con el proceso politropico en sistemas abiertos
¿Si se encuentra adenctro de la curva estariamos en un vapor saturado?
Genio!!! muchas gracias !!
la mejor explicación que pude encontrar, muchas gracias
Como calcularlas la velocidad de destrucción de la exergía?
gracias por compartir tus conocimientos pero para la otra ponle mas gracia que tienes menos sangre que una morcilla vegana
Un consulta más profesora: ¿Qué libro muestra esas proyecciones planas (diagrama t-v, p-v, etc.)?
Hola. Es.posible adquirir ese modelo 3 d ? Desde ya gracias.
Gran video, como puedo compartir el archivo, cuando lo guardo, y lo abro de nuevo me sale no encontrado
Muy buen video
si n=0 ? en W
Excelente! muchas gracias!!
hola! antes que nada agradecerte la explicacion del video, una duda, en el minuto 7:47 como se saca esa formula de variación de entropía? un saludoo
Gran video amigo! Me ayuda mucho para mi prueba de Cimentaciones y Muros con Laurita. Te agradecemos: Alejandro Toscano, Fernando Rivera, Kenneth Alvear, Mauricio Baldajos, (Jair un poco).
Hi I have a project lesson. For cryogenic applications, I need to compare the thermodynamic analysis of pre-cooled linde homson, simple linde homson, capitza and claud cycles using the ees program. Can you guide me on this?
Muy bueno!! Muchas gracias
Excelente video
Se entiende bastante bien, buen video!
Genial la explicación!!
Se pueden dejar la solucion de un sistema de ecuaciones en una variable P ?
Yo no entendí bien por qué en 3-4, el W es igual a v (p4-p3)
Se supone que la bomba opera sin irreversibilidades, por lo que W_dot_BOM/m_dot=integral (-v·dp) entre los estados 3 y 4. Como el volumen específico del agua entre la entrada y salida de la bomba no varía, éste sale de la integral y puede evaluarse como v3. Por tanto, W_dot_BOM=m_dot·v3·(p3-p4)
@@innova-docente-area-mmt-uz pero el trabajo se calcula con = integral - P.dV
y los procesos isobaros?
Muy interesante el tema, si es investigador me gustaría realizar algún trabajo enfocado a este tema, soy estudiante de posgrado, gracias. (sarabiapillo@gmail.com)
Eres un crack miguel
graciaaaas
Excelente explicación, muy conciso y de fácil entendimiento. Siga asi😊😊😊
excelente Prof. Ignacio Zabalza
Gracias
Gracias!
Disculpa porque cuando ingreso una ecuación cúbica en el programa solo me bota un resultado?
Excelente video se entiende todo muy bien! Gracias!!
"Puesto que la bomba del ciclo se considera isoentrópica, también es isoterma". Eso es cierto?? y si es así, por qué se representa en el diagrama T-s una linea vertical, (a parte de porque s=cte) donde se ve claramente que la temperatura final será mayor que la inicial?
En este tipo de ciclos las bombas se pueden considerar prácticamente isotermas, ya que la temperatura a su salida sólo es ligeramente mayor que la temperatura de entrada. Como la bomba es isoentrópica el punto 6 se debe colocar en la vertical del estado 5 en un diagrama T-s. Al haber tan poca diferencia de temperatura entre los estados 5 y 6, la representación real del estado 6 se vería prácticamente superpuesta a la del estado 5. Para poder distinguir mejor ambos estados en el diagrama, el estado 6 se ha representado en el vídeo más arriba de lo que le correspondería en la realidad.
Muy buena explicación, merci!
Bravo!
Bravo!